研究目的
开发一种基于Co2+掺杂倾斜光纤布拉格光栅的集成生物分析与流速传感系统,用于水中苯并[a]芘分子的实时检测。
研究成果
基于Co2+掺杂TFBGs的集成生物分析与流速传感系统对苯并[a]芘检测和流速测量展现出高灵敏度,在环境?;ぁ⒁窖Ш蜕锕こ塘煊蚓哂杏τ们绷?。
研究不足
传感器的性能可能受环境温度变化影响,需要精确的温度控制。由于抗体降解,该传感器可重复使用约8次。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用掺钴倾斜光纤布拉格光栅(TFBGs)同步测量生物分子与流速。方法包括在掺钴光纤中刻写TFBG,并利用热交换与倏逝场原理进行测量。
2:样本选择与数据来源:
使用不同浓度的苯并[a]芘溶液作为样本,通过注射泵调节流速。
3:实验设备与材料清单:
设备包含用于光栅刻写的KrF准分子激光器、1480nm可调谐泵浦激光器、光谱分析仪(OSA)及微流控通道;材料包括掺钴光纤与苯并[a]芘溶液。
4:实验流程与操作步骤:
在掺钴光纤中刻写TFBG后,依次用APTS溶液改性并固定B[a]P抗体,随后测量传感器对B[a]P浓度与流速的响应。
5:数据分析方法:
通过分析纤芯模波长偏移量及纤芯与包层模间波长间隔分别测定B[a]P浓度与流速。
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KrF excimer laser
Coherent BraggStar
Coherent
Used for inscribing the tilted fiber Bragg grating into the Co2+ doped fiber.
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Optical spectrum analyzer
AQ6317B
YOKOGAWA
Used to interrogate the transmission spectrum of the Co2+ doped TFBG.
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Pump laser
Used to heat the Co2+ doped fiber for flow rate measurement.
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Wavelength-division multiplexer
1480/1550 WDM
Used to launch the pump laser into the Co2+ doped TFBG.
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Pressure controller
OB1 MK3
Elveflow
Used to control the flow rate precisely.
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PZT flow sensor
MFS3
Elveflow
Used to measure the flow rate.
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